Abschluss der 3-D "Landkarte" des Enzyms kann zu wirksamere Medikamente führen

    Der menschliche Körper ist voll von Proteinen namens Enzyme, die fast jede Funktion im Körper zu helfen. Wissenschaftler haben Enzyme, die für Jahrzehnte , um zu lernen , wie sie funktionieren und wie man bessere Medikamente und medizinische Behandlungen bei vielen Beschwerden zu schaffen. Nun , University of Missouri -Forscher haben ein 3-D- Karte von einem Enzym namens Proline Auslastung A ( Puta ) abgeschlossen . Puta erleichtert den Stoffwechsel durch Zugabe von Sauerstoff zu Molekülen . John Tanner, ein Professor in der Abteilung für Biochemie MU , sagt Mapping dieses Enzym gibt Forschern ein besseres Verständnis für die Funktion , die helfen könnten, die Arzneimittelhersteller zu erstellen wirksamere Medikamente .

    " Puta ist eigentlich zwei Enzyme miteinander verschmolzen , um die Verarbeitung effizienter ", sagte Tanner . " Jetzt, da wir verstehen , wie Puta aufgebaut ist , können wir studieren, wie das genau funktioniert . Einige gefährliche Bakterien, wie h . Pylori , das Magengewebe infizieren , nutzen die Puta Enzym zu wachsen. Die Entdeckung der Struktur dieses Enzyms wird wertvolle Einblicke, wie diese Proteinfunktionen und konnte Blaupausen für die Gestaltung von Drogen, zu hemmen oder erhöhen bestimmte Protein-Funktionen , die diese Medikamente effektiver machen würde. "

    Tanner führte seine Studie mit einem Prozess namens Proteinkristallographie . Dieser Prozess beinhaltet die wachsende mikroskopischen Kristalle von Puta Enzymen . Tanner dann verschifft die Proteinkristalle nach Berkeley , Calif . , Wo sie zu einer High-Power- Röntgengerät genannt ausgesetzt waren " Beamline . " ( Die Universität von Missouri ist ein Gründungsmitglied der Molecular Biology Consortium ( MBC ), die die Strahllinie in Kalifornien tätig ist. ) Die Beamline -Gerät ist eines von nur fünf in der Welt und ist in der Größe eines Fußballfeldes.

    Die Strahllinie erfasst Röntgenstrahlen fokussiert sie auf Proteinkristallen und zeichnet die Strahlen, reflektiert oder " Beugung " off Kristalle . Tanner decodiert die Beugungsmustervon seiner Kristalle , um die präzise Anordnung der Atome in dem Protein zu verstehen und hat eine 3-D " Karte " der PUTA Enzyms.

    "Das gesamte Projekt wäre nicht möglich, ohne unser Zugang zum MBC Beamline ", sagte Tanner . " Das Röntgengerät wir auf dem Campus haben nur einen Bruchteil der Energie der Strahllinie , und wir würden nicht in der Lage , dieses komplexe Mapping-Projekt ohne eine solche Hochleistungsröntgengerätabzuschließen sein wird. "

    Tanner sagt der nächste Schritt in der Forschung ist es, die Funktionen der einzelnen Struktur des Enzyms Puta erforschen, um besser zu verstehen , wie das Enzym arbeitet .